Date published: 2025-9-6

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Lithium acetate dihydrate (CAS 6108-17-4)

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Noms alternatifs:
Acetic acid lithium salt
Application(s):
Lithium acetate dihydrate est un composant tampon essentiel dans la préparation du réactif de ninhydrine modifié
Numéro CAS:
6108-17-4
Pureté:
≥98%
Masse Moléculaire:
102.02
Formule Moléculaire:
C2H3LiO22H2O
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

L'acétate de lithium dihydraté est essentiel pour son rôle de composant tampon dans diverses préparations biochimiques, y compris la modification des réactifs de ninhydrine. Dans ces applications, il contribue à maintenir le pH à un niveau stable, assurant ainsi des conditions optimales pour la réaction de la ninhydrine, qui est essentielle pour la détection des acides aminés et autres amines primaires. La présence d'ions lithium sous forme d'acétate fournit la force ionique nécessaire et contribue au maintien de la neutralité électrique de la solution. Cette capacité tampon est cruciale pour la précision et l'efficacité des tests basés sur la ninhydrine, couramment utilisés dans les analyses biochimiques pour déterminer qualitativement ou quantitativement la présence d'acides aminés libres ou d'autres composés ayant des groupes fonctionnels similaires. Le rôle de l'acétate de lithium dihydraté dans ces processus améliore les conditions de réaction, ce qui permet d'obtenir des résultats plus fiables et plus reproductibles dans les méthodes de détection.


Lithium acetate dihydrate (CAS 6108-17-4) Références

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  3. Fabrication de films minces de NiO dopés au lithium par pyrolyse ultrasonique par pulvérisation et application aux diodes électroluminescentes.  |  López-Lugo, VH., et al. 2023. Nanomaterials (Basel). 13: PMID: 36616107
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  7. Tunnel des groupes méthyles couplés dans l'acétate de lithium: L'effet isotopique  |  Heidemann, A., Friedrich, H., Günther, E., & Häusler, W. 1989. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. 76: 335-344.
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  12. Polymorphes d'acétate de lithium anhydre et ses hydrates: polymères de coordination tridimensionnels  |  Martínez Casado, F. J., Ramos Riesco, M., Redondo, M. I., Choquesillo-Lazarte, D., Lopez-Andres, S., & Cheda, J. R. 2011. Crystal Growth & Design. 11(4): 1021-1032.
  13. Influence de la deutération sur l'acétate de lithium dihydraté étudiée par diffusion inélastique des rayons X, théorie de la fonctionnelle de la densité, expansion thermique, mesures élastiques et thermodynamiques  |  Winkler, B., Haussühl, E., Bauer, J. D., Schröder, F., Refson, K., Milman, V.,.. & Krisch, M. 2011. Dalton Transactions. 40(8): 1737-1742.

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